分析 (1)、連接AC,BD相交于點(diǎn)O,取DE的中點(diǎn)為G,連接FG,OG.只證AC∥FG,即可‘
(2)先證EC⊥平面ABCD,再以C為坐標(biāo)原點(diǎn),CB為x軸、CD為y軸、CE為z軸建立空間直角坐標(biāo)系即可
解答 證明:(1)連接AC,BD相交于點(diǎn)O,取DE的中點(diǎn)為G,連接FG,OG.
∵ABCD是正方形,∴O是DB的中點(diǎn),∴OG∥BE,OG=$\frac{1}{2}BE$,
又因?yàn)锳F∥BE,AF=$\frac{1}{2}BE$,所以O(shè)G∥AF且OG=AF,
所以四邊形AOGF是平行四邊形,(3分)
∴AC∥FG,又因?yàn)镕G?平面DEF,AC?平面EDF
∴AC∥平面DEF(5分)
(2)∵ABCD是正方形,ABEF是直角梯形,∠FAB=90°,∴DA⊥AB,F(xiàn)A⊥AB
∵AD∩AF=A,∴AB⊥平面AFD,同理可得AB⊥平面EBC.
又∵AB?平面ABCD,所以平面AFD⊥平面ABCD,
又因?yàn)槎娼荅-AB-D為600,
所以∠FAD=∠EBC=60°,BE=2AF=4,BC=2,由余弦定理得EC=2$\sqrt{3}$,
所以EC⊥BC,又因?yàn)锳B⊥平面EBC,∴EC⊥AB,所以EC⊥平面ABCD,(7分)
法一:以C為坐標(biāo)原點(diǎn),CB為x軸、CD為y軸、CE為z軸建立空間直角坐標(biāo)系.則C(0,0,0),D(0,2,0),E(0,0,2$\sqrt{3}$),F(xiàn)(1,2,$\sqrt{3}$),(8分)
所以$\overrightarrow{CE}=(0,0,2\sqrt{3})$,$\overrightarrow{DF}=(1,0,\sqrt{3})$,$\overrightarrow{EF}(1,2,-\sqrt{3})$,設(shè)平面DEF的一個(gè)法向量為$\overrightarrow{n}=(x,y,z)$,則$\overrightarrow{n}•\overrightarrow{DF}=0,\overrightarrow{n}•\overrightarrow{EF}=0$即$\left\{\begin{array}{l}{x+\sqrt{3}z=0}\\{x+2y-\sqrt{3}z=0}\end{array}\right.$令z=$\sqrt{3}$,則x=-3,y=3,
所以$\overrightarrow{n}=(-3,3,\sqrt{3})$(11分)
設(shè)直線CE和平面DEF所成角為θ,
則sinθ=|cos$<\overrightarrow{CE},\overrightarrow{n}>$=$\frac{\sqrt{7}}{7}$|(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查立體幾何中的線面關(guān)系,空間角,空間向量在立體幾何中的應(yīng)用等基礎(chǔ)知識(shí),考查運(yùn)算求解能力、空間想象能力、等價(jià)轉(zhuǎn)化能力,考查數(shù)形結(jié)合思想、化歸與轉(zhuǎn)化、或然與必然等數(shù)學(xué)思想,屬于中檔題.
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A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}π$ | B. | $\frac{3}{2}π$ | C. | 3π | D. | 12π |
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | 1 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 充分必要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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A. | 16π | B. | 8π | C. | 4π | D. | 2π |
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